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  • 4.2系统主要功能模块设计: (1)基本信息模块:是管理员对学生信息进行添加操作。通过本界面管理员可以对学生信息进行相应的修改,包括学号、姓名、出生日期等。可以通过该界面输入学生姓名实现查询该学生的所有...
    

    4.2系统主要功能模块设计:

    1)基本信息模块:是管理员对学生信息进行添加操作。通过本界面管理员可以对学生信息进行相应的修改,包括学号、姓名、出生日期等。可以通过该界面输入学生姓名实现查询该学生的所有信息。管理员可以把学生的整条信息进行删除,同时也删除学生的成绩。


    2)成绩管理模块:是管理员对学生综合成绩进行管理。包括姓名、学号、课程、课程成绩等信息录入,查询,和修改操作。

    3)课程管理模块:在该模块可以实现管理员对某个系或班级的课程信息按照学分、课程类型、课程编号、以及学时等条件录入,修改,删除操作。根据课程名称进行查询。

    4.4数据库设计:


    4.4.1数据库概念结构设计

    (1)学生E-R图:


    (2)课程E-R图:

    (3)成绩E-R图:












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  • 数据库主要功能

    万次阅读 2017-07-26 22:15:40
    主要功能 编辑 1.  数据定义 : DBMS提供 数据定义语言DDL(Data Definition Language),供用户定义 数据库的三级模式结构、两级映像以及完整性约束和保密限制等约束。 DDL主要用于建立、修改 ...

    数据库管理 系统(Database Management System)是一种操纵和管理数据库的大型软件,用于建立、使用和维护 数据库,简称 DBMS。它对 数据库进行统一的管理和 控制,以保证 数据库的安全性和完整性。用户通过 DBMS访问 数据库中的数据, 数据库管理员也通过 dbms进行数据库的维护工作。它可使多个 应用程序和用户用不同的方法在同时或不同时刻去建立,修改和询问 数据库。大部分 DBMS提供 数据定义语言DDL(Data Definition Language)和 数据操作语言 DML(Data Manipulation Language),供用户定义 数据库的模式结构与权限约束,实现对数据的追加、删除等操作。

    数据库管理系统是数据库系统的核心,是管理数据库的软件。数据库管理系统就是实现把用户意义下抽象的逻辑数据处理,转换成为计算机中具体的物理数据处理的软件。有了数据库管理系统,用户就可以在抽象意义下处理数据,而不必顾及这些数据在计算机中的布局和物理位置。

    1. 数据定义: DBMS提供 数据定义语言DDL(Data Definition Language),供用户定义 数据库的三级模式结构、两级映像以及完整性约束和保密限制等约束。 DDL主要用于建立、修改 数据库的库结构。DDL所描述的库结构仅仅给出了 数据库的框架,数据库的框架信息被存放在 数据字典(Data Dictionary)中。

    2.数据操作:DBMS提供 数据操作语言DML(Data Manipulation Language),供用户实现对数据的追加、删除、更新、查询等操作。

    3. 数据库的运行管理:数据库的运行管理功能是DBMS的运行控制、管理功能,包括多用户环境下的 并发控制、安全性检查和存取限制控制、完整性检查和执行、运行日志的 组织管理、 事务的管理和自动恢复,即保证事务的原子性。这些功能保证了数据库 系统的正常运行。

    4.数据 组织、存储与管理:DBMS要分类组织、 存储和管理各种数据,包括 数据字典、用户数据、存取路径等,需确定以何种文件结构和存取方式在存储级上组织这些数据,如何实现数据之间的联系。数据 组织和存储的基本目标是提高 存储空间利用率,选择合适的存取方法提高存取效率。

    5. 数据库的保护:数据库中的数据是信息社会的战略资源,所以数据的保护至关重要。DBMS对 数据库的保护通过4个方面来实现:数据库的恢复、数据库的 并发控制、数据库的 完整性控制、数据库安全性控制。DBMS的其他保护功能还有 系统缓冲区的管理以及数据存储的某些自适应 调节机制等。

    6. 数据库的维护:这一部分包括数据库的数据载入、转换、转储、 数据库的重组合重构以及性能监控等功能,这些功能分别由各个使用程序来完成。

    7.通信:DBMS具有与操作系统的 联机处理、 分时系统及远程作业输入的相关接口,负责处理数据的传送。对网络环境下的 数据库系统,还应该包括DBMS与网络中其他软件系统的通信功能以及数据库之间的互操作功能。


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  • 数据链路层的主要功能

    万次阅读 2016-01-28 22:57:34
    数据链路层的主要功能 1. 成帧(帧同步) 为了向网络层提供服务,数据链路层必须使用物理层提供的服务。而物理层是以比特流进行传输的,这种比特流并不保证在数据传输过程中没有错误,接收到的位数量可能少于、等于...

    数据链路层的主要功能

    1. 成帧(帧同步)

    • 为了向网络层提供服务,数据链路层必须使用物理层提供的服务。而物理层是以比特流进行传输的,这种比特流并不保证在数据传输过程中没有错误,接收到的位数量可能少于、等于或者多于发送的位数量。而且它们还可能有不同的值,这时数据链路层为了能实现数据有效的差错控制,就采用了一种”帧”的数据块进行传输。而要采帧格式传输,就必须有相应的帧同步技术,这就是数据链路层的”成帧”(也称为”帧同步”)功能。
    • 采用帧传输方式的好处是:在发现有数据传送错误时,只需将有差错的帧再次传送,而不需要将全部数据的比特流进行重传,这就在传送效率上将大大提高。
    • 采用帧传输方式的好处是带来了两方面的问题:
      (1)如何识别帧的开始与结束;
      (2)在夹杂着重传的数据帧中,接收方在接收到重传的数据帧时是识别成新的数据帧,还是识别成重传帧呢?这就要靠数据链路层的各种”帧同步”技术来识别了。”帧同步”技术既可使接收方能从并不是完全有序的比特流中准确地区分出每一帧的开始和结束,同时还可识别重传帧。

    2. 差错控制

    • 在数据通信过程中可能会因物理链路性能和网络通信环境等因素,难免会出现一些传送错误,但为了确保数据通信的准确,又必须使得这些错误发生的几率尽可能低。这一功能也是在数据链路层实现的,就是它的”差错控制”功能。
    • 在数字或数据通信系统中,通常利用抗干扰编码进行差错控制。一般分为4类:前向纠错(FEC)、反馈检测(ARQ)、混合纠错(HEC)和信息反馈(IRQ)。
    • FEC方式是在信息码序列中,以特定结构加入足够的冗余位–称为”监督元”(或”校验元”)。接收端解码器可以按照双方约定的这种特定的监督规则,自动识别出少量差错,并能予以纠正。FEC最适合于实时的高速数据传输的情况。
    • 在非实时数据传输中,常用ARQ差错控制方式。解码器对接收码组逐一按编码规则检测其错误。如果无误,向发送端反馈”确认”ACK信息;如果有错,则反馈回ANK信息,以表示请求发送端重复发送刚刚发送过的这一信息。ARQ方式的优点在于编码冗余位较少,可以有较强的检错能力,同时编解码简单。由于检错与信道特征关系不大,在非实时通信中具有普遍应用价值。
    • HEC方式是上述两种方式的有机结合,即在纠错能力内,实行自动纠错;而当超出纠错能力的错误位数时,可以通过检测而发现错码,不论错码多少都可以利用ARQ方式进行纠错。
    • IRQ方式是一种全回执式最简单差错控制方式。在该检错方式中,接收端将收到的信码原样转发回发送端,并与原发送信码相比较,若发现错误,则发送端再进行重发。只适于低速非实时数据通信,是一种较原始的做法。

    3. 流量控制

    • 在双方的数据通信中,如何控制数据通信的流量同样非常重要。它既可以确保数据通信的有序进行,还可避免通信过程中不会出现因为接收方来不及接收而造成的数据丢失。这就是数据链路层的”流量控制”功能。
    • 数据的发送与接收必须遵循一定的传送速率规则,可以使得接收方能及时地接收发送方发送的数据。并且当接收方来不及接收时,就必须及时控制发送方数据的发送速率,使两方面的速率基本匹配。

    4. 链路控制

    • 数据链路层的”链路管理”功能包括数据链路的建立、维持和释放三个主要方面。
    • 当网络中的两个节点要进行通信时,数据的发送方必须确知接收方是否已处在准备接收的状态。为此通信双方必须先要交换一些必要的信息,以建立一条基本的数据链路。在传输数据时要维持数据链路,而在通信完毕时要释放数据链路。

    5. MAC寻址

    • 这是数据链路层中的MAC子层主要功能。这里所说的”寻址”与下一章将要介绍的”IP地址寻址”是完全不一样的,因为此处所寻找的地址是计算机网卡的MAC地址,也称”物理地址”、”硬件地址”,而不是IP地址。
    • 在以太网中,采用媒体访问控制(Media Access Control, MAC)地址进行寻址,MAC地址被烧入每个以太网网卡中。这在多点连接的情况下非常必需,因为在这种多点连接的网络通信中,必须保证每一帧都能准确地送到正确的地址,接收方也应当知道发送方是哪一个站。

    6. 区分数据和控制信息

    • 由于数据和控制信息都是在同一信道中传输,在许多情况下,数据和控制信息处于同一帧中,因此一定要有相应的措施使接收方能够将它们区分开来,以便向上传送仅是真正需要的数据信息。

    7. 透明传输

    • 这里所说的”透明传输”是指可以让无论是哪种比特组合的数据,都可以在数据链路上进行有效传输。这就需要在所传数据中的比特组合恰巧与某一个控制信息完全一样时,能采取相应的技术措施,使接收方不会将这样的数据误认为是某种控制信息。只有这样,才能保证数据链路层的传输是透明的。

    注:在以上七大链路层功能中,主要的还是前面的五项,后面两项功能是在前五项功能中附带实现的,无需另外的技术,所以在此仅介绍前面五项功能。


    参考文献:
    [1] 百度搜索关键字:数据链路层的主要功能

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  • zigbee网络各层的主要功能

    千次阅读 2016-10-26 11:29:26
    NWK-网络层功能 配置一个新的设备。例如,把新的设备配置成zigbee协调器,或者尝试加入一个已经存在的网络 启动新的网络 加入或者离开一个网络 执行网络安全 路由信息帧到它们的目的地。(协调器或者...

    摘自《Zigbee Wireless Network and Transceivers》
    PHY–硬件层

    1. 启动和禁用射频收发器
    2. 传输和接收数据包
    3. 选择信道频率
    4. 执行能量检测
    5. CCA
    6. 产生LQI

    MAC-介质访问控制层

    1. 如果是协调器可以产生信标
    2. 使用信标同步
    3. 执行CSMA-CA
    4. 处理GTS
    5. 在两个对等MAC实体之间(不同设备)提供可靠的链接
    6. 提供PAN关联和接触关联的服务
    7. 提供安全支持

    NWK-网络层功能

    1. 配置一个新的设备。例如,把新的设备配置成zigbee协调器,或者尝试加入一个已经存在的网络
    2. 启动新的网络
    3. 加入或者离开一个网络
    4. 执行网络安全
    5. 路由信息帧到它们的目的地。(协调器或者路由器)
    6. 发现和维护设备间的路由。
    7. 发现单跳邻居,并存储它们的信息。(单跳设备不需要中继服务)
    8. 分配地址给假如网络的设备。(协调器或路由器)

    APL-应用层
    包括
    - APS应用支持子层
    - ZDO设备对象
    - AF应用框架

    APS

    1. 保存绑定表
    2. 在相互绑定设备之间传送消息
    3. 管理组地址
    4. 映射64位IEEE地址到16位网络短地址
    5. 提供可靠数据传输

    ZDO

    1. 定义网络角色(协调器,路由器或终端设备)
    2. 发现网络中的设备及其应用,初始化或响应绑定请求
    3. 执行安全相关任务

    AF
    应用对象运行的环境

    一些缩写的解释
    CCA 空闲信道评估
    LQI 链路质量指标
    CSMA-CA 避免冲突的载波侦听多路访问
    GTS 确定时隙
    PAN 个人局域网

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